×
13.12.2018
218.016.a684

Результат интеллектуальной деятельности: Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к авиационной технике для тушения очагов возгорания. Авиационный комплекс включает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) со складываемыми-раскладываемыми несущими поверхностями, оснащенный аппаратурой обнаружения и идентификации очагов возгорания, бортовой емкостью, автоматической системой заправки водой, самоходный мобильный пункт управления БПЛА, обеспечивающий корректировку полетного задания, машину эксплуатационно-технического обслуживания. В пожароопасный период авиационный комплекс выдвигают на площадку для запуска БПЛА, который осуществляет мониторинг и тушение. С помощью машины эксплуатационно-технического обслуживания пополняет запасы топлива и воды. Изобретение направлено на повышение оперативности тушения очагов возгорания. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к авиационным беспилотным средствам борьбы с огнем на ранних этапах возможного возникновения пожаров в пожароопасный период, в том числе, в труднодоступных районах.

Известен комплекс для оперативного точечного тушения очагов возгорания «Ворон 700», включающий беспилотный вертолет, оснащенный средствами связи с наземным пунктом управления и противопожарными «бомбами» с пламягасящим веществом, сбрасываемыми над источником возгорания и подрываемыми с помощью электронных систем непосредственно над землей (ИНТЕРФАКС-АВН «В России создан беспилотный «бомбардировщик» для тушения точечных пожаров» 24.12.2015, 11:49:54).

Недостатком данного технического устройства является отсутствие в комплексе средств целеуказания очагов возгорания, что не позволяет осуществить оперативный сброс пламягасящего вещества в реальном масштабе времени, а также наличие опасности для людей, находящихся вблизи очага возгорания из-за подрыва «бомб» с пламягасящим веществом.

Известен также беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ZALA 421-16Е+, оснащенный бортовой аппаратурой для ведения воздушной разведки, позволяющей фиксировать даже незначительные очаги возгораний, а также выявлять горение торфяных разработок с передачей видеоизображений в центр управления в реальном масштабе времени (Robo Trends. «БЛА - будущее пожаротушения. ZALA AERO GROUP. Беспилотные системы).

Недостатком данного технического устройства является отсутствие возможности сброса пламягасящей жидкости на очаг возгорания сразу по факту его обнаружения.

Ближайшим аналогом предлагаемого технического решения для создания авиационного комплекса обнаружения и тушения очагов возгорания является комплекс в составе БПЛА Flyox Mark I и Flyox Mark II длительного полета в разной комплектации. БПЛА могут быть оснащены аппаратурой для мониторинга районов с пожароопасной ситуацией или емкостью для воды и системами ее сброса на огонь и заправки в режиме глиссирования (Сайт Robo Trends. Каталог беспилотников. - Пожарные и беспилотники.).

Недостатками данного технического решения для создания авиационного комплекса обнаружения и тушения очагов возгорания является невозможность тушения очага возгорания на ранних стадиях, сразу по факту его обнаружения, необходимость аэродромного обеспечения с полосой для взлета и посадки, что может быть связано с большой удаленностью от пожароопасного района и, в связи с этим, задержкой во времени тушения огня.

Технической задачей предлагаемого изобретения является создание авиационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом, осуществляющим постоянный мониторинг районов местности в пожароопасный период с возможностью обнаружения и тушения очагов возгорания сразу по факту их обнаружения и эффективного способа его применения.

Решение указанной задачи достигается тем, что авиационный комплекс (АК) включает в себя:

беспилотный летательный аппарат многоразового применения самолетного типа (БПЛА) со складываемыми-раскладываемыми несущими поверхностями, имеющими гнезда для подключения переносного устройства складывания-раскладывания несущих поверхностей, БПЛА имеет амортизируемые неубирающиеся стойки шасси, оснащен аппаратурой обнаружения и идентификации очагов возгорания и бортовой емкостью с автоматической системой заправки водой в полете из природных водоемов, включающей механизм поворота водозаборного устройства, состоящего из трубы водозаборного устройства с установленным на входе в бортовую емкость обратным клапаном, и зачерпывающим устройством на поворотной части трубы, ориентированным по направлению полета БПЛА, автоматическую систему регулируемого сброса воды и два силовых узла для установки и съема БПЛА с входящего в АК самоходного транспортного средства;

самоходное транспортное средство (СТС), оснащенное подъемным механизмом со стрелой;

самоходный мобильный пункт управления БПЛА (СМПУ), имеющий отсек с аппаратурой, позволяющей осуществить оператору корректировку полетного задания в процессе полета;

машину эксплуатационно-технического обслуживания (МЭТО), обеспечивающую заправку БПЛА топливом и водой и оснащенную переносным устройством для задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА.

При длительной работе экипажа АК в пожароопасный период СМПУ может быть оснащен отсеком для размещения и отдыха экипажа.

В способе применения авиационного комплекса обнаружения и тушения очагов возгорания АК получает информацию о координатах района с повышенной пожарной опасностью, после получения информации АК выдвигают из места постоянной дислокации на ближайшую к району площадку для запуска БПЛА, по прибытию, с помощью подъемного механизма со стрелой самоходного транспортного средства и силовых узлов БПЛА устанавливают на площадку взлета. С помощью переносного устройства для задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА раскрывают сложенные несущие поверхности. С помощью машины эксплуатационно-технического обеспечения заправляют БПЛА топливом и водой. После взлета БПЛА по программе с помощью аппаратуры обнаружения и идентификации очагов возгорания осуществляет мониторинг заданного района и передает информацию на самоходный мобильный пункт управления. При обнаружении очага возгорания БПЛА в автоматическом режиме осуществляет маневр с выходом на очаг возгорания и, в зависимости от определенных им размеров и формы очага возгорания, осуществляет регулируемый сброс воды из бортовой емкости на очаг возгорания. Передает информацию о результатах тушения, получает команду от СМПУ на выход в район природного водоема, удовлетворяющего требованиям по забору воды, снижает скорость и высоту полета до возможности использования автоматической системы заправки водой, включает механизм поворота водозаборного устройства, поворачивает трубу с зачерпывающим устройством. За счет скоростного напора наполняет бортовую емкость водой, увеличивает высоту полета до выхода зачерпывающего устройства из воды, включает механизм поворота водозаборного устройства и переводит водозаборное устройство в исходное положение. После чего осуществляет новый вылет в район мониторинга или повторно на очаг возгорания для сброса воды. При отсутствии природных водоемов БПЛА возвращают на место взлета, после посадки с помощью машины эксплуатационно-технического обеспечения осуществляют дозаправку БПЛА топливом и водой, а при отсутствии за время полета очагов возгорания по мере выработки топлива БПЛА возвращают на место взлета, заправляют топливом. С помощью самоходного транспортного средства разворачивают БПЛА на площадке для взлета, вводят новое полетное задание и подают команду на взлет БПЛА. После выполнения задачи обнаружения и тушения очагов возгорания БПЛА возвращают на место взлета, складывают несущие поверхности, устанавливают БПЛА на самоходное транспортное средство, возвращают АК на место постоянной дислокации.

На приведенных чертежах изображены элементы авиационного комплекса обнаружения и тушения очагов возгорания по предлагаемому техническому решению.

Фиг. 1 - БПЛА.

Фиг. 2 - общий вид СТС с размещенным на нем БПЛА.

Фиг. 3 - СМПУ.

Фиг. 4 - МЭТО и устройство для задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА.

Принятые обозначения:

1. Складываемые-раскладываемые несущие поверхности.

2. Амортизируемые неубирающиеся стойки шасси.

3. Гнезда для подключения устройства задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА.

4. Емкость для воды.

5. Механизм поворота водозаборного устройства.

6. Обратный клапан.

7. Труба водозаборного устройства.

8. Зачерпывающее устройство.

9. Сливной клапан.

10. Аппаратура обнаружения и идентификации очагов возгорания.

11. Силовые узлы (проушины).

12. Подъемный механизм со стрелой.

13. Отсек СМПУ с аппаратурой.

14. Отсек размещения и отдыха экипажа АК.

15. Устройство для задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА.

БПЛА (фиг. 1) выполнен по самолетной схеме высокоплана, со складываемыми-раскладываемыми несущими поверхностями (1) амортизируемыми неубирающимися стойками шасси (2). На консолях складываемых звеньев несущих поверхностей расположены гнезда (3) для подключения устройства задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА (15). На переднем торцевом днище емкости для воды (4) расположен механизм поворота водозаборного устройства (5) и обратный клапан (6), На конце трубы водозаборного устройства (7) установлено зачерпывающее устройство (8) воды в полете из природных водоемов. В нижней части емкости для воды имеется сливной клапан (9) с отверстием диафрагменного типа для регулируемого сброса воды. Аппаратура обнаружения и идентификации очагов возгорания (10) расположена в передней части фюзеляжа. На верхней поверхности центроплана в районе центра масс имеются 2 силовых узла (проушины) (11) для подъема БПЛА при разгрузке и погрузке на СТУ.

Для примера, по предварительным расчетам, БПЛА может иметь следующие основные параметры:

Общий взлетный вес - 4000 кг.

Вес конструкции с оборудованием (без топлива) - 1900 кг.

Вес набираемой в бортовую емкость воды - 2000 кг.

Вес топлива на 7 часов полета - 100 кг.

Двигательная установка: 2 поршневых двигателя по 150 л/с.

Аэродинамическое качество - 14-16.

Размах крыла - 16 м, длина фюзеляжа - 8,5 м.

Размах стабилизатора - 3,5 м, высота киля - 1,5 м.

Скорость полета - 200 км/ч.

Максимальная высота полета - 3000 м.

СТС (фиг. 2) позволяет установить и снять БПЛА со сложенными несущими поверхностями (крылья и элементы оперения) расположенным на нем подъемным механизмом со стрелой (12). При этом бортовая емкость для воды (4) и топливный бак (не обозначен) с целью обеспечения наименьшего веса БПЛА при транспортировке могут быть не заправлены. БПЛА со сложенными несущими поверхностями, установленный на СТС (фиг. 2), имеет габариты, удовлетворяющие требованиям к перевозке по дорогам.

СМПУ (фиг. 3) оснащен отсеком с аппаратурой (13), позволяющей оператору наряду с подготовкой и дистанционным вводом полетного задания на борт БПЛА, обеспечением приема информации от БПЛА, осуществлять корректировку полетного задания в полете. Учитывая, что пожароопасный период может быть длительным, СМПУ также оснащен отсеком для размещения и отдыха экипажа АК (14).

МЭТО (фиг. 4) имеет на борту запас топлива и воды и необходимые устройства для заправки БПЛА топливом и водой (не показаны), а также для пополнения своих запасов (топливом и водой) от внешних источников во время полета БПЛА. В составе комплекта оборудования МЭТО находится переносное устройство для задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА (15), которое подключается к гнездам (3), расположенным на звеньях несущих поверхностей, и имеет электрическую связь с МЭТО.

Функционирование авиационного комплекса обнаружения и тушения очагов возгорания осуществляется следующим образом.

В пожароопасный период при получении координат района с повышенной пожарной опасностью на СМПУ, АК в составе СТС с размещенным на нем БПЛА (фиг. 2), СМПУ (фиг. 3) и МЭТО (фиг. 4) выдвигают на ближайшую к району площадку для запуска БПЛА. По прибытии, с помощью подъемного механизма со стрелой (12) СТС захватом за силовые узлы (11), БПЛА устанавливают на площадку взлета. С помощью переносного устройства для задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА (15) раскрывают сложенные складываемые-раскладываемые несущие поверхности (1), включают бортовую систему управления БПЛА и от МЭТО осуществляют заправку БПЛА топливом и водой. В систему управления (не показана) БПЛА вводят полетное задание, для обеспечения программного полета над районом возможного возгорания. После этого включают двигательную установку и подают команду на взлет БПЛА. Взлет (посадка) БПЛА за счет амортизируемых неубирающихся стоек шасси (2) и высокого аэродинамического качества может осуществляться с необорудованных грунтовых площадок. БПЛА по программе с помощью аппаратуры обнаружения и идентификации очагов возгорания (10) осуществляет мониторинг заданного района и передает информацию на СМПУ. При обнаружении очага возгорания, БПЛА по команде от СМПУ или в автоматическом режиме осуществляет маневр с выходом на очаг возгорания и, в зависимости от определенных им с помощью аппаратуры обнаружения и идентификации размеров и формы очага возгорания, осуществляет регулируемый сброс воды через сливной клапан (9) из бортовой емкости (4) на очаг возгорания. Передает информацию о результатах тушения на СМПУ, получает команду от СМПУ на выход в район природного водоема, удовлетворяющего требованиям по забору воды. Для забора воды снижает скорость и высоту полета, включает механизм поворота водозаборного устройства (5). После установки трубы водозаборного устройства в положение для забора воды и касания водной поверхности зачерпывающим устройством (8), осуществляется забор воды. По факту наполнения бортовой емкости (4) водой, БПЛА увеличивает высоту полета, и после выхода зачерпывающего устройства (8) из воды включает механизм поворота водозаборного устройства (5), возвращает трубу (7) с зачерпывающим устройством (8) в исходное положение. При выходе зачерпывающего устройства (8) из воды срабатывает обратный клапан (6), и БПЛА с откорректированным от СМПУ полетным заданием осуществляет новый вылет в район мониторинга или повторно на очаг возгорания для сброса воды. Для БПЛА с параметрами, представленными для примера, при минимально возможной скорости полета БПЛА при заборе воды 100-150 км/час, зеркало свободной поверхности воды природного водоема должно составлять не менее (800-1000)×50 метров.

При отсутствии природных водоемов БПЛА возвращают на место взлета, после посадки с помощью МЭТО осуществляют заправку БПЛА топливом и водой. Если за время полета БПЛА очагов возгорания не обнаружено, то по мере выработки топлива, БПЛА возвращают на место взлета, заправляют топливом от МЭТО, разворачивают БПЛА на площадке для взлета, вводят новое полетное задание и подают команду на взлет БПЛА.

После выполнения задачи мониторинга и тушения очагов возгорания БПЛА возвращают на место взлета. С помощью устройства для задействования механизма складывания-раскладывания несущих поверхностей БПЛА (15) складывают несущие поверхности. С помощью подъемного механизма со стрелой (12) устанавливают БПЛА на СТС, и АК возвращают на место постоянной дислокации.

Предлагаемое техническое решение, по сравнению с известными, позволяет оперативно (сразу по факту обнаружения) тушить очаги возгорания, в том числе, в труднодоступных районах, а применение системы регулируемого сброса воды, является точечным и безопасным для людей, находящихся вблизи очага возгорания.


Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения
Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения
Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения
Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения
Авиационный комплекс обнаружения и тушения очагов возгорания и способ его применения
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 161 items.
13.01.2017
№217.015.752a

Способ изготовления металлических панелей из титано-алюминиевых сплавов

Изобретение может быть использовано для получения ультрамелкозернистых сверхпластичных листов титано-алюминиевых сплавов при изготовлении сложных деталей методом сверхпластической формовки и диффузионной сварки. Листы готового проката титано-алюминиевого сплава, например, Ti-48Al-2Cr-2Nb...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598747
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.7661

Способ обеспечения функционирования на орбите группировки космических аппаратов

Изобретение относится к обслуживанию на околоземной орбите группировки автоматических космических аппаратов (КА). Способ включает выведение КА обслуживания (КАО) в орбитальную плоскость группировки КА, стыковку КАО и КА, техническое обслуживание КА, расстыковку КАО и КА. При невозможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598682
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.8262

Способ и устройство для проведения испытаний радиотехнических изделий

Изобретение относится к технике проведения климатических испытаний различных изделий, в частности радиотехнических изделий. Способ для проведения испытаний радиотехнических изделий, включающий размещение испытуемого изделия в климатическом отсеке герметичной камеры с воздействием на него низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601534
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8375

Космический аппарат обслуживания на орбите автоматического космического аппарата и способ стыковки космического аппарата обслуживания с неисправным вращающимся космическим аппаратом

Группа изобретений относится к обслуживанию (в т.ч. дозаправке) автоматических космических аппаратов (КА) на орбите. КА обслуживания (КАО) содержит узел стыковки с КА, двигательную установку, манипулятор для захвата КА, манипулятор захвата, перемещения и замены (МПЗ) блоков аппаратуры КА и КАО,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601522
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8405

Аэродинамическая модель летательного аппарата для исследования распределения давления по поверхности в аэродинамических испытаниях с имитацией струй кормового реактивного двигателя

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к аэродинамическим моделям летательных аппаратов для исследования распределения давления по поверхности тонкостенной модели, испытываемой в аэродинамических трубах при условии имитации струи кормового ракетного двигателя. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601532
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8cf4

Способ азимутального прицеливания пусковой установки

Изобретение относится к азимутальному прицеливанию мобильных пусковых установок (ПУ) ракетно-артиллерийского вооружения сухопутных войск при стрельбе по ненаблюдаемой цели. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности азимутального прицеливания пусковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604592
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8dae

Отсек боевого оснащения летательного аппарата

Изобретение относится к ракетной и авиационной технике, а более конкретно - к ударным беспилотным системам для поражения наземных и надводных целей. В отсеке боевого оснащения (БО) летательного аппарата (ЛА), включающем силовой набор, обечайку и вкладную боевую часть (БЧ), обечайка и силовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604540
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.9113

Гидравлическая система летательного аппарата

Изобретение относится к ракетной и авиационной технике и может найти применение в конструкциях гидросистем, реализующих несколько режимов управления. Гидравлическая система летательного аппарата содержит электроприводной насос (7) с регулируемой подачей, исполнительный двигатель (8),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605797
Дата охранного документа: 27.12.2016
25.08.2017
№217.015.9e1d

Способ восстановления ориентации орбитального космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано при разработке ускоренного режима восстановления ориентации орбитального космического аппарата (КА) с применением астродатчика. Восстановление ориентации КА производится из демпфированного относительно инерциальной -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610766
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.9e31

Модель летательного аппарата для исследования влияния струи реактивного двигателя на аэродинамические характеристики летательного аппарата

Модель летательного аппарата для исследования влияния струи реактивного двигателя на аэродинамические характеристики летательного аппарата включает закрепленный на боковой державке тонкостенный корпус с кормовым соплом и дренажными отверстиями по наружной поверхности, дренажные трубки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610791
Дата охранного документа: 15.02.2017
Showing 11-20 of 54 items.
20.01.2016
№216.013.a19d

Многомодульный космический аппарат для очистки геостационарной орбиты и способ очистки геостационарной орбиты

Изобретение относится к космической технике и может быть применено для реализации программ сведения с геостационарной орбиты (ГСО) вышедших из строя космических аппаратов (КА). Многомодульный космический аппарат (МКА) для очистки геостационарной орбиты от антропогенных объектов содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573015
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.04.2016
№216.015.2ca8

Искусственный спутник земли

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в искусственных спутниках Земли (ИСЗ). ИСЗ содержит силовой корпус в виде кольца с удлинением и передней частью в виде воронки, с кольцевым механическим демпфером с картечью или дробью, с элеронами, аэродинамический кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579600
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2db6

Способ поражения надводных и наземных целей гиперзвуковой крылатой ракетой и устройство для его осуществления

Изобретение относится к гиперзвуковым крылатым ракетам (ГПКР), оснащенным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). ГПКР содержит маршевую ступень с конструкцией, построенной на основе двух модулей. Первый модуль является боевым и выполнен в виде планера маршевой ступени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579409
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.08.2016
№216.015.4ad3

Способ пластики альвеолярного отростка верхней челюсти у детей при врожденной расщелине губы, неба и альвеолярного отростка

Изобретение относится к медицине, а именно к хирургической стоматологии. После освежения краев расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти и выкраивания слизисто-надкостничных лоскутов с вестибулярной поверхности обнажают костный дефект альвеолярного отростка, мобилизуют мягкие ткани и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594945
Дата охранного документа: 20.08.2016
27.08.2016
№216.015.4eb2

Способ управления полетом ракеты

Изобретение относится к военной технике, преимущественно к тактическим и оперативно-тактическим комплексам управляемого ракетного оружия (УРО) с баллистическими (аэробаллистическими) и высотными крылатыми ракетами. В состав оптико-электронной корреляционно-экстремальной СН ракеты дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595282
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.4efc

Обслуживаемый на орбите автоматический космический аппарат

Изобретение относится к области космической техники. Обслуживаемый на орбите космический аппарат (КА) содержит штатную двигательную установку с топливными баками, систему подачи топлива с заправочной горловиной, целевую аппаратуру, систему управления движением, систему электропитания, силовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595352
Дата охранного документа: 27.08.2016
13.01.2017
№217.015.6599

Способ группового орбитального движения искусственных спутников

Изобретение относится к управлению групповым полетом, в котором среднюю угловую скорость всех искусственных спутников Земли (ИСЗ) в группе поддерживают равной средней за виток угловой скорости пассивного ИСЗ. Последний располагают на центральной орбите группы. Активные ИСЗ поддерживают свое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592121
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.7661

Способ обеспечения функционирования на орбите группировки космических аппаратов

Изобретение относится к обслуживанию на околоземной орбите группировки автоматических космических аппаратов (КА). Способ включает выведение КА обслуживания (КАО) в орбитальную плоскость группировки КА, стыковку КАО и КА, техническое обслуживание КА, расстыковку КАО и КА. При невозможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598682
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.8375

Космический аппарат обслуживания на орбите автоматического космического аппарата и способ стыковки космического аппарата обслуживания с неисправным вращающимся космическим аппаратом

Группа изобретений относится к обслуживанию (в т.ч. дозаправке) автоматических космических аппаратов (КА) на орбите. КА обслуживания (КАО) содержит узел стыковки с КА, двигательную установку, манипулятор для захвата КА, манипулятор захвата, перемещения и замены (МПЗ) блоков аппаратуры КА и КАО,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601522
Дата охранного документа: 10.11.2016
26.08.2017
№217.015.d62b

Композиционный материал для замещения костной ткани

Изобретение относится к медицине, конкретно к области композиционных материалов для изготовления эндопротезов. Композиционный материал для замещения костной ткани содержит пористую матрицу из волокон кристаллического углерода с межслоевым расстоянием 3,58…3,62 ангстрема при общем количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622751
Дата охранного документа: 19.06.2017
+ добавить свой РИД